Warunki techniczne dla AVI-NIRO-Thermokorb

Podobne dokumenty
Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu KF

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

Schöck Isokorb typu D

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

Schöck Isokorb typu K

Schöck Isokorb typu Q, Q+Q, QZ

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu K-Eck

Schöck Isokorb typu S

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu W

Schöck Isokorb typu W

Schöck Isokorb typu K

Schöck Isokorb typu HP

Schöck Isokorb typu HP

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

Schöck Isokorb typu KS

Tabele nośności Schöck Isokorb. Maj Dział techniczny Tel /18/23/24

Schöck Isokorb typu KS

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

SCHÖCK ISOKORB TYP KSH/QSH Materiały/Zabezpieczenie przeciwkorozyjne/zabezpieczenie przeciwpożarowe/wskazówki

Schöck Isokorb typu QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

Schöck Isokorb typu KSH

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE

Materiały pomocnicze

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

Materiały pomocnicze

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

ZAJĘCIA 3 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

Rzut z góry na strop 1

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

1. Projekt techniczny żebra

Katalog produktów. Łączniki balkonowe Thermotec

Prefabrykowane płyty żelbetowe

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń. Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22.

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

Łącznik balkonowy ISOKORB QS

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Konstrukcyjna. Autorzy: Mariuz- Tomasz Walczak ul. Taśmowa 10/ Warszawa. mgr inż. Tomasz Walczak.

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

1. Projekt techniczny Podciągu

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Z1/7. ANALIZA RAM PŁASKICH ZADANIE 3

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

R-Group Finland Oy. Stalowe pętle linowe RVL Wytyczne projektowe. Projekt zgodny z Eurokodami

H+H Płaskie belki nadprożowe. i kształtki U. i kształtki U

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

PROJEKT REMONTU POCHYLNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA W OTWOCKU

Spis treści. Przykładowe realizacje Kontakt Adres: Strona internetowa oraz mail: Mapa: Strona 2

Łączniki EGCOBOX z izolacją termiczną

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Poz Strop prefabrykowany, zmodyfikowana cegła Ŝerańska

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

Założenia obliczeniowe i obciążenia

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

W I E L O B R A N Ż O W E. / P r o j e k t k o n s t r u k c y j n y / dz. nr 2721, obr Sosnowiec, j.e. Sosnowiec

Schöck Isokorb typu KST

Transkrypt:

Strona: 1 / 37 Warunki techniczne dla AVI-NIRO-Thermokorb Opis Przeznaczenie Łącznik AVI-NIRO-Thermokorb (z izolacją termiczną grubości 8cm) lub łącznik AVI-NIRO-XII-Thermokorb (z izolacją termiczną grubości 12cm) stosowany jest w celu ograniczenia mostka termicznego na połączeniu z budynkiem zewnętrznych elementów żelbetowych, np. płyt balkonowych. Łącznik ten jest wbudowany pomiędzy wewnętrzny i zewnętrzny element budowlany. Budowa Łącznik AVI-NIRO-Thermokorb lub AVI-NIRO-XII-Thermokorb składa się z płyty ze spienionego polistyrenu o grubości 8 cm lub 12 cm oraz statycznie wyznaczalnych, niezależnych od siebie stalowych ram (pojedynczych żeber) zbudowanych z prętów i blachy stalowej (rys. 3). W zależności od typoszeregu i wersji Thermokorb przenoszone są różne wielkości sił ściskających, sił rozciągających i sił ścinających. Konstrukcja żeber, w celu uniknięcia korozji w obszarze izolacji, wykonana jest z blachy nierdzewnej w formie dwóch profili ceowych (U--Niroprofil, materiał nr. 1.4571, rys. 1 i rys. 2). Do końców profili przyspawane są żebrowane pręty zbrojeniowe w kształcie strzemion (B550A). Przenoszenie sił z łącznika Thermokorb na łączone elementy żelbetowe następuje przez odpowiednie zbrojenie dodatkowe montowane na budowie. Program obliczeniowy AVI TK-BEM generuje wyniki z wymaganą wielkością zbrojenia łączącego. Typy łączników Standardowo produkowane są niżej wymienione typoszeregi Thermokorb. Liczba występująca po oznaczeniu literowym danego typu łącznika określa zastosowaną w nim liczbę pojedynczych żeber. Dostępne są również wersje specjalne stosowane np. przy różnicy poziomów płyt, połączeniach płyt ze ścianą, itp. Należy przestrzegać wymagań dotyczących liczby i rodzaju wymaganego zbrojenia dodatkowego montowanego na budowie dla każdego rozwiązania konstrukcyjnego. 1) Typoszereg TKM lub XII-TKM (rys. 5) Przeznaczone dla wspornikowych płyt balkonowych z możliwością przenoszenia momentów oraz sił poprzecznych (interakcja) także z przeciwnymi znakami. Strefy rozciągana i ściskana wykonane są jednakowo, obie ze stalowej blachy nierdzewnej w formie profilu ceowego oraz przyspawanych do niego strzemion z prętów żebrowanych wraz z prosto zakończonymi lub odgiętymi ramionami. Typoszereg TKM lub XII-TKM obejmuje również wersje specjalne dla różnicy poziomów (rys. 10, rys. 12), połączeniu wspornika do ściany (rys. 14, rys. 16) oraz w innych połączeniach konstrukcji budowlanych, w których mają być przenoszone momenty zginające i siły poprzeczne. 2) Typoszereg TKA lub XII-TKA (rys. 6) Przeznaczone do przenoszenia momentów, sił poprzecznych oraz sił normalnych. Główne obszary zastosowania to połączenia konsoli, attyk (rozwiązanie nietypowe AT/2 lub XII-AT/2, rys. 8) i rożnych elementów prefabrykowanych. Strefy rozciągana i ściskana wykonane są jak w przypadku typoszeregu TKM lub XII-TKM. ul. Rataja 1, 83-031 Rus ocin k. Prus zcza Gdańsk iego tel.: (+48) 58 1 03 73 NIP: 604-018-84-21 email: biuro@avipolska.pl REGON: 3680918900000 strona: www.avipolska.pl KRS: 0000694501

Strona: 2 37 Dodatkowo typoszereg TKA lub XII-TKA znajduje zastosowanie przy różnicy poziomów (rys. 11, rys. 13) oraz przy połączeniu wspornika ze ścianą (rys. 15, rys. 17). 3) Typoszereg TKF lub XII-TKF (rys. 7) Wersja dwuczęściowa typoszeregu TKM lub XII-TKM stosowana w szczególności w stropach prefabrykowanych (strop zespolony typu filigran ). Jedna z części (pas ściskany) montowany jest w zakładzie prefabrykacji, druga natomiast (pas rozciągany) - bezpośrednio na placu budowy (rys. 7). Warunki Zastosowanie Łącznik AVI-NIRO-Thermokorb lub łącznik AVI-NIRO-XII-Thermokorb można stosować tylko w konstrukcjach nośnych budownictwa naziemnego głównie z obciążeniem statycznym. Nie dopuszcza się stosowania łączników Thermokorb w elementach żelbetowych narażonych na silnie oddziaływania chlorku, jak parkingi, mosty itp. Bez specjalnego zezwolenia jednostki akredytowanej nie wolno ich stosować w atmosferze zawierającej chlorek lub chlorowodór jak np. w halach basenowych z wodą chlorowaną. Położenie i określenie typu łącznika Thermokorb oraz wymagane zbrojenie dodatkowe powinno zostać zawarte w projekcie konstrukcyjnym budynku i stanowić jego integralną część. Dopuszcza się stosowanie łącznika AVI-NIRO-Thermokorb lub łącznika AVI-NIRO-XII-Thermokorb tylko w elementach budowlanych wykonanych z betonu o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie C20/. Dla elementów stosowanych na zewnątrz zaleca się stosowanie klasy wytrzymałości na ściskanie C/. Obliczenia statyczne i konstrukcja Obliczenia konstrukcyjne oraz przydatność użytkową w zakresie ochrony termicznej powinny zostać każdorazowo wykonane i zweryfikowane przez inżyniera budownictwa. Można w tym celu wykorzystać tabele nośności łączników oraz rysunki szczegółowe. Dla wymaganych obliczeń należy przestrzegać regulacji EUROCODE lub właściwych norm. Odnośnie wartości maksymalnych sił przekrojowych, które należy przenieść, obowiązują następujące tabele i diagramy interakcji (M-V Interakcje): Typoszereg TKM/TKA/TKF Typoszereg XII-TKM/XII-TKA-TKF Stosując tabele nośności, diagramy interakcji oraz arkusze danych zamiast pełnych obliczeń statycznych należy uwzględniać: - określenie typu, - wymiary łączników, - wymiary elementów żelbetowych,

Strona: 3 37 - siły przekrojowe lub oddziaływania momentów, sił poprzecznych, sił normalnych, - informacje dotyczącą podniesienia montażowego spowodowanego ugięciem w strefie łącznika Thermokorb, - wskazówki konstrukcyjne. W miejscu połączenia łącznika Thermokorb z elementami żelbetowymi należy przestrzegać regulacji EUROCODE lub właściwych norm. Przy płytach wspornikowych lub tarasowych należy wprowadzić dylatacje w rozstawie max. 12 m. W zależności od wielkości obciążeń oraz uwarunkowań na budowie, po wcześniejszych konsultacjach technicznych, można zastosować dylatacje w większych odstępach. Biorąc pod uwagę całość konstrukcji budynku oraz podniesienie montażowe szalunku należy uwzględnić dodatkową deformację przekroju wynikającą z odkształcenia łącznika AVI-NIRO-Thermokorb lub AVI-NIRO-XII- Thermokorb. Ochrona przeciwpożarowa Płyta ze spienionego polistyrenu powinna być w całości pokryta materiałem ognioodpornym (rys. 4). Klasa przeciwpożarowa łącznika AVI-NIRO-Thermokorb lub AVI-NIRO-XII-Thermokorb musi spełniać odpowiednie wymagania (np. PN-EN 13501-2+A1:2010, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Spełnienie warunków uzyskania odpowiedniej klasy przeciwpożarowej przedstawiają przykłady zabudowy na rys. od 18 do 20. W przypadku szczególnych wymagań co do ochrony przeciwpożarowej złącza liniowego, na elementy izolacji termicznej AVI-NIRO-Thermokorb lub AVI-NIRO-XII-Thermokorb oraz na wypełnienia z profili styropianowych pozbawionych zbrojenia zostają naklejone odpowiednie płyty przeciwpożarowe (patrz tabela 1). Powyższa ochrona przeciwpożarowa musi być wykonana na wszystkich nieosłoniętych betonem powierzchniach złącza liniowego, tzn. wzdłuż całego połączenia od góry i od dołu złącza oraz na jego obu bocznych krawędziach. Płyty przeciwpożarowe Thermokorb (80 mm EPS) XII-Thermokorb (120 mm EPS) góra: 0 mm lewo, prawo: 0 mm R60 R0 dół: 0 mm góra: mm lewo, prawo: 20 mm REI120 R90 dół: mm góra: mm lewo, prawo: 20mm - R120 dół: 40 mm Tabela 1: Klasy pożarowe w zależności od grubości płyt ogniochronnych. M o n t a ż Podczas montażu należy ściśle stosować się do instrukcji producenta.

Strona: 4 37 Łączniki Thermokorb muszą być odpowiednio trwale i szczelnie okryte aby uniknąć, szczególnie w czasie transportu, dostępu mgiełki z zawartością soli do odmrażania. Należy zadbać o dobrą otulinę betonową w obszarze łącznika Thermokorb. K o n t r o l a j a k o ś c i Produkcja podlega zarówno kontroli wewnętrznej jak i zewnętrznej dokonywanej przez austriackie akredytowane jednostki kontrolujące. Łącznik AVI-NIRO-Thermokorb: zalecane dodatkowe podniesienie montażowe w % długości wspornika. Wysokość żebra RH Grubość płyty Obrót φ cm cm % 11 d 16 0,51 13 d 18 0,41 15 d 20 0,35 17 d 22 0, 19 d 24 0,26 Tabela 2: Dodatkowe podniesienie montażowe w % długości wspornika łącznika AVI-NIRO-Thermokorb (grubość izolacji 8cm). Łącznik AVI-NIRO-XII-Thermokorb: zalecane dodatkowe podniesienie montażowe w % długości wspornika. Wysokość żebra RH Grubość płyty Obrót φ cm cm % 11 d 16 0,57 13 d 18 0,46 15 d 20 0,39 17 d 22 0,33 19 d 24 0,29 Tabela 3: Dodatkowe podniesienie montażowe w % długości wspornika łącznika AVI-NIRO-XII-Thermokorb (grubość izolacji 12cm).

Strona: 5 37 Podane w tabeli wartości dodatkowego podniesienia montażowego w % długości wspornika łącznika, wynikają z deformacji łącznika Thermokorb w stanie granicznym użytkowalności. Są to zalecane wartości. Całkowita wysokość podniesienia płyty balkonowej wynika z obliczeń według EC2 (EN 1992-1-1 i obowiązującego załącznika krajowego). Dodatkowe podniesienie c obliczane jest z wzoru: c = l k φ 100 M Ed,c M Rd,max W przypadku kombinacji przypadków obciążenia (ULS) stosowanych do określenia podniesienia zaleca się zastosowanie pełnego obciążenia g i 50% obciążenia zmiennego q / 2. Kombinację przypadków obciążenia do obliczenia deformacji powinno się określać na podstawie założeń przyjętych przez projektanta konstrukcji budynku. l k długość wspornika płyty balkonowej φ obrót w % ( patrz tabela) M Ed,c maksymalny moment zginający a knm / m w stanie granicznym nośności dla g+q / 2 M Rd,max maksymalna wartość obliczeniowa dla łączników Thermokorb lub Thermokorb XII w knm/m ( patrz tabela nr 4 do 6 lub tabela nr 7 do tabeli nr 9 ).

AVI-NIRO-Thermokorb (grubość izolacji 8cm) - tabela sił przekrojowych: Wysokość żebra [cm] 11 13 15 17 19 Strona: 6 37 Liczba żeber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moment (knm) 7,4 14,9 22,3 29,7 37,2 44,6 52,0 59,4 66,9 74,3 Siła poprzeczna 7,6 15,2 22,8,4 38,1 45,7 53,3 60,9 68,5 76,1 Moment (knm) 8,9 17,9 26,8 35,8 44,7 53,6 62,6 71,5 80,5 89,4 Siła poprzeczna 8,7 17,5 26,2 35,0 43,7 52,4 61,2 69,9 78,7 87,4 Moment (knm) 10,4 20,9 31,3 41,8 52,2 62,6 73,1 83,5 94,0 104,4 Siła poprzeczna 9,6 19,1 28,7 38,2 47,8 57,3 66,9 76,4 86,0 95,5 Moment (knm) 11,9 23,9 35,8 47,8 59,7 71,6 83,6 95,5 107,5 119,4 Siła poprzeczna 10,2 20,3,5 40,6 50,8 61,0 71,1 81,3 91,4 101,6 Moment (knm) 13,4 26,9 40,3 53,8 67,2 80,6 94,1 107,5 121,0 134,4 Siła poprzeczna 10,6 21,3 31,9 42,5 53,2 63,8 74,4 85,0 95,7 106,3 Tabela 4: Maksymalny moment MRd,x,max i odpowiadająca mu siła poprzeczna VRd,y dla typoszeregu TKM i TKA V1+V2. Wysokość żebra [cm] 11 13 15 17 19 Liczba żeber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moment (knm) 1,7 3,4 5,1 6,8 8,6 10,3 12,0 13,7 15,4 17,1 Siła poprzeczna 21,4 42,8 64,3 85,7 107,1 128,5 149,9 171,4 192,8 214,2 Moment (knm) 1,7 3,5 5,2 6,9 8,7 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3 Siła poprzeczna 21,6 43,3 64,9 86,5 108,2 129,8 151,4 173,0 194,7 216,3 Moment (knm) 1,8 3,5 5,3 7,0 8,8 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 Siła poprzeczna 21,8 43,7 65,5 87,3 109,2 131,0 152,8 174,6 196,5 218,3 Moment (knm) 1,8 3,5 5,3 7,0 8,8 10,6 12,3 14,1 15,8 17,6 Siła poprzeczna 22,0 44,0 66,0 88,0 110,0 132,0 154,0 176,0 198,0 220,0 Moment (knm) 1,8 3,5 5,3 7,1 8,9 10,6 12,4 14,2 15,9 17,7 Siła poprzeczna 22,2 44,3 66,5 88,6 110,8 132,9 155,1 177,2 199,4 221,5 Tabela 5: Maksymalna siła poprzeczna VRd,y,max i odpowiadający jej moment MRd,x dla typoszeregu TKM i TKA. Wysokość żebra [cm] 13 15 17 19 Liczba żeber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moment (knm) 8,9 17,9 26,8 35,8 44,7 53,6 62,6 71,5 80,5 89,4 Siła poprzeczna 4,4 8,7 13,1 17,5 21,9 26,2,6 35,0 39,3 43,7 Moment (knm) 10,4 20,9 31,3 41,8 52,2 62,6 73,1 83,5 94,0 104,4 Siła poprzeczna 4,8 9,6 14,3 19,1 23,9 28,7 33,4 38,2 43,0 47,8 Moment (knm) 11,9 23,9 35,8 47,8 59,7 71,6 83,6 95,5 107,5 119,4 Siła poprzeczna ) 5,1 10,2 15,2 20,3,4,5 35,6 40,6 45,7 50,8 Moment (knm) 13,4 26,9 40,3 53,8 67,2 80,6 94,1 107,5 121,0 134,4 Siła poprzeczna 5,3 10,6 15,9 21,3 26,6 31,9 37,2 42,5 47,8 53,2 Tabela 6: Maksymalny moment MRd,x,max i odpowiadająca mu siła poprzeczna VRd,y dla typoszeregu TKF.

Strona: 7 37 MRd,y,max i VRd,x,max dla żebra ułożonego w poziomie. Grubość płyty 12 cm Jy = 5,46 cm4 Wy = 3,64 cm³ MRd,y = 2.1 knm VRd,x = 26.7 kn

Przyjmowana siła poprzeczna VRdy Strona: 8 37 AVI-NIRO-Thermocorb (8 cm grubości izolacji EPS) - Diagramy interakcji płyt. Diagramy interakcji służą określeniu wymaganej liczby modułów iżebro do przeniesienia odpowiednich sił przekrojowych. Wykresy dotyczą zasadniczo typoszeregów TKM, TKA V1 lub V2 oraz TKF Dla grupy elementów TKA ze standardową długością strzemion (120 mm) dla wysokości żeber 11 cm stosuje się krzywą M-V do wartości V Rd,y,max. Przenoszenie większych wartości momentów ujęte na wykresie, można przyjmować jedynie dla wariantów V1 i V2 o długości strzemion 170 lub 220 [mm]. W takim przypadku należy pamiętać o odpowiednim montażu strzemion dozbrajających (patrz typoszereg TKA, rys. nr 11, nr 13, nr 15 oraz rys. nr 17). Do wyznaczania nośności typoszeregu TKF służą podane w nawiasach siły poprzeczne V Rd,y. DIAGRAMY INTERAKCYJNE DLA PŁYT Wyjaśnienie diagramów, przykład dla wysokości żebra 13cm. V Maksymalna siła tnąca i odpowiadający moment: VRd,y,max i MRd,x Maksymalna siła poprzeczna i odpowiadający moment VRd,y,max i MRd,x,V K Punkt przegięcia K: MRd,K i VRd,K Maksymalny moment i odpowiadająca siła poprzeczna MRd,x,max i VRd,y,M Maks Maksymaln odpowiadają MRd,x,m Maksymalna siła poprzeczna i odpowiadający moment VRd,y,max i MRd,x,V M Maksymalny moment i odpowiadająca siła poprzeczna MRd,x,max i VRd,y,M Przyjmowany moment MRd,x (knm)

6R 7R 8R 9R10R 6R 7R 8R 9R10R Strona: 9 37 DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 11cm. Typoszereg TKM, TKA, TKA V1, TKA V2: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 13cm*. Typoszereg TKM, TKA V1, TKA V2, (TKF): 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) * Wartości siły poprzecznej w nawiasach V Rd,y dotyczą tylko typoszeregu TKF. W przypadku typoszeregu TKA zostaną wyprodukowane warianty V1 i V2 z tą wys. żeber.

6R 7R 8R 9R10R 6R 7R 8R 9R10R Strona: 10 37 DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 15cm*. Typoszereg TKM, TKA V1, TKA V2, (TKF): 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 17cm*. Typoszereg TKM, TKA V1, TKA V2, (TKF): 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) * Wartości siły poprzecznej w nawiasach V Rd,y dotyczą tylko typoszeregu TKF. W przypadku typoszeregu TKA zostaną wyprodukowane warianty V1 i V2 z tą wys. żeber.

6R 7R 8R 9R10R Strona: 11 37 DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 19cm*. Typoszereg TKM, TKA V1, TKA V2, (TKF): 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) * Wartości siły poprzecznej w nawiasach V Rd,y dotyczą tylko typoszeregu TKF. W przypadku typoszeregu TKA zostaną wyprodukowane warianty V1 i V2 z tą wys. żeber.

AVI-NIRO-Thermokorb (grubość izolacji 12cm) - tabela sił przekrojowych: Strona: 12 37 Wysokość żebra [cm] Liczba żeber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moment (knm) 7,4 14,9 22,3 29,7 37,2 44,6 52,0 59,5 66,9 74,3 11 Siła poprzeczna 14,9 29,8 44,7 59,6 74,5 89,4 104,3 119,2 134,1 149,0 Moment (knm) 8,9 17,9 26,8 35,7 44,7 53,6 62,5 71,5 80,4 89,4 13 Siła poprzeczna 15,6 31,1 46,7 62,2 77,8 93,4 108,9 124,5 140,0 155,6 Moment (knm) 10,4 20,9 31,3 41,7 52,2 62,6 73,1 83,5 93,9 104,4 15 Siła poprzeczna 15,2,4 45,6 60,7 75,9 91,1 106,3 121,5 136,7 151,8 Moment (knm) 11,9 23,9 35,8 47,8 59,7 71,6 83,6 95,5 107,4 119,4 17 Siła poprzeczna 14,9 29,8 44,7 59,7 74,6 89,5 104,4 119,3 134,2 149,2 Moment (knm) 13,4 26,9 40,3 53,8 67,2 80,6 94,1 107,5 121,0 134,4 19 Siła poprzeczna 14,7 29,4 44,2 58,9 73,6 88,3 103,0 117,7 132,5 147,2 Tabela 7: Maksymalny moment MRd,x,max i odpowiadająca mu siła poprzeczna VRd,y dla typoszeregu XII-TKM. i XII-TKA V1+V2 Wysokość żebra [cm] Liczba żeber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moment (knm) 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,4 24,9 11 Siła poprzeczna 20, 8 41,6 62,3 83,1 103,9 124,7 145,5 166,3 187,0 207,8 Moment (knm) 2,5 5,0 7,6 10,1 12,6 15,1 17,6 20,2 22,7,2 13 Siła poprzeczna 21,0 42,0 63,0 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 189,0 210,0 Moment (knm) 2,5 5,1 7,6 10,2 12,7 15,3 17,8 20,3 22,9,4 15 Siła poprzeczna 21,2 42,4 63,6 84,8 106,0 127,2 148,4 169,6 190,8 211,9 Moment (knm) 2,6 5,1 7,7 10,3 12,8 15,4 17,9 20,5 23,1,6 17 Siła poprzeczna 21,4 42,7 64,1 85,5 106,8 128,2 149,6 170,9 192,3 213,7 Moment (knm) 2,6 5,2 7,7 10,3 12,9 15,5 18,1 20,7 23,2,8 19 Siła poprzeczna 21,5 43,0 64,5 86,1 107,6 129,1 150,6 172,1 193,6 215,2 Tabela 8: Maksymalna siła poprzeczna VRd,y,max i odpowiadający jej moment MRd,x dla typoszeregu XII-TKM i XII-TKA. Wysokość żebra [cm] 13 15 17 19 Liczba żeber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Moment (knm) 8,9 17,9 26,8 35,7 44,7 53,6 62,5 71,5 80,4 89,4 Siła poprzeczna 7,8 15,6 23,3 31,1 38,9 46,7 54,5 62,2 70,0 77,8 Moment (knm) 10,4 20,9 31,3 41,7 52,2 62,6 73,1 83,5 93,9 104,4 Siła poprzeczna 7,6 15,2 22,8,4 38,0 45,6 53,1 60,7 68,3 75,9 Moment (knm) 11,9 23,9 35,8 47,8 59,7 71,6 83,6 95,5 107,4 119,4 Siła poprzeczna 7,5 14,9 22,4 29,8 37,3 44,7 52,2 59,7 67,1 74,6 Moment (knm) 13,4 26,9 40,3 53,8 67,2 80,6 94,1 107,5 121,0 134,4 Siła poprzeczna 7,4 14,7 22,1 29,4 36,8 44,2 51,5 58,9 66,2 73,6 Tabela 9: Maksymalny moment MRd,x,max i odpowiadająca mu siła poprzeczna VRd,y dla typoszeregu XII-TKF.

Strona: 13 37 MRd,y,max i VRd,x,max dla żebra ułożonego w poziomie. Grubość płyty 12 cm Jy = 6,81 cm 4 Wy = 4,54 cm³ MRd,y = 2.9 knm VRd,x = 24.1 kn

6R 7R 8R 9R10R Strona: 14 37 AVI-NIRO-Thermocorb (12 cm grubości izolacji EPS) - Diagramy interakcji płyt. Diagramy interakcji służą określeniu wymaganej liczby modułów iżebro do przeniesienia odpowiednich sił przekrojowych. Wykresy dotyczą zasadniczo typoszeregów XII-TKM, XII-TKA V1, XII-TKA V2 oraz (XII-TKF). Dla grupy elementów XII-TKA ze standardową długością strzemion (120 mm) dla wysokości żeber 11 cm stosuje się krzywą M-V do wartości VRd,y,max. Przenoszenie większych wartości momentów zginających ujęte na wykresie, można przyjmować jedynie dla wariantów V1 i V2 o długości strzemion 170 lub 220 [mm]. W takim przypadku należy pamiętać odpowiednim montażu strzemion dozbrajających (patrz typoszereg XII-TKA, rys. nr 11, nr 13, nr 15 oraz rys. nr 17). Do wyznaczania nośności typoszeregu XII-TKF służą podane w nawiasach siły tnące V Rd,y. DIAGRAMY INTERAKCYJNE DLA PŁYT Wyjaśnienie diagramów, przykład dla wysokości żebra 13cm. V M Skala: 1cm=10kNm i kn 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm)

6R 7R 8R 9R10R 6R 7R 8R 9R10R Strona: 15 37 DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 11cm. Typoszereg XII-TKM,XII-TKA, XII-TKA V1, XII-TKA V2: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 13cm*. Typoszereg XII-TKM, XII-TKA V1, XII-TKA V2, (XII-TKF): 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) * Wartości siły poprzecznej w nawiasach V Rd,y dotyczą tylko typoszeregu XII-TKF. W przypadku typoszeregu XII - TKA zostaną wyprodukowane warianty V1 i V2 z tą wys. żeber.

6R 7R 8R 9R10R 6R 7R 8R 9R10R Strona: 16 37 DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 15cm*. Typoszereg XII-TKM, XII-TKA V1, XII-TKA V2, (XII-TKF): 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 17cm*. Typoszereg XII-TKM, XII-TKA V1, XII-TKA V2, (XII-TKF): 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) * Wartości siły poprzecznej w nawiasach V Rd,y dotyczą tylko typoszeregu XII - TKF. W przypadku typoszeregu XII - TKA zostaną wyprodukowane warianty V1 i V2 z tą wys. żeber.

6R 7R 8R 9R10R Strona: 17 37 DIAGRAM INTERAKCYJNY DLA PŁYTY Wysokość żebra 19cm*. Typoszereg XII-TKM, XII-TKA V1, XII-TKA V2, (XII-TKF): 40 50 60 70 80 90 100 110 120 1 140 Przyjmowany moment MRd,x (knm) * Wartości siły poprzecznej w nawiasach V Rd,y dotyczą tylko typoszeregu XII - TKF. W przypadku typoszeregu XII - TKA zostaną wyprodukowane warianty V1 i V2 z tą wys. żeber.

Strona: 17 / 37 Thermokorb (grubość izolacji 8 cm). AVI-NIRO-U-Profile, 1.4571 C850. Wartość siły poprzecznej dla jednego modułu iżebro Grubość płyty [cm] 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 Wysokość iżebra RH TK-Profil (grubość ścianki: 3,0mm) [cm] 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 Ix [cm 4 ] 86,97 128,32 177,88 235,65 1,63 Iy [cm 4 ] 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 Rys. 1: Thermokorb NIRO U-Profil 3,0mm.

Strona: 19 37 XII-Thermokorb (grubość izolacji 12 cm). AVI-NIRO-U-Profile, 1.4571 C850. Wartość siły poprzecznej dla jednego modułu iżebro Grubość płyty [cm] 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 Wysokość iżebra RH [cm] 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 XII-TK-Profil (grubość ścianki: 4,3mm) Ix [cm 4 ] 115,80 171,69 238,80 317,13 406,69 Iy [cm 4 ] 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 Rys. 2: XII-Thermokorb Niro U-Profil 4,3mm.

140 a a 200 150 100 140 140 140 Strona: 20 37 Łącznik Thermokorb oraz XII-Thermokorb: TKM/E oraz XII-TKM/E ( bez płyty ognioochronnej ). ZEWNĘTRZNA 90/95 80/120 90/95 WEWNĘTRZNA korpus izolacyjny Pas rozciągany Pas ściskany 600 600 Przekrój a-a korpus izolacyjny Długość złącza liniowego Rys. 3: TKM/E lub XII-TKM/E bez płyty ognioochronnej ( przykład dla RH=15cm).

140 a a 200 150 100 140 140 140 Strona: 21 37 Łącznik Thermokorb oraz XII-Thermokorb: TKM/E REI120 oraz XII-TKM/E R90 z płytą ognioochronną. ZEWNĘTRZNA 90/95 80/120 90/95 WEWNĘTRZNA korpus izolacyjny Pas rozciągany Pas ściskany Płyta przeciwogniowa wokół złącza liniowego Mur 600 600 Przekrój a-a korpus izolacyjny Płyta przeciwogniowa wokół złącza liniowego Długość złącza liniowego Rys. 4: TKM/E lub XII-TKM/E z płytą ognioochronną ( przykład dla RH=15cm).

Strona: 22 37 Typoszereg: TKM lub XII-TKM. ZEWNĘTRZNA korpus izolacyjny 90/95 80/120 90/95 WEWNĘTRZNA Pas ściskany Pas rozciągany min. 150 izolacja budowlana Rys. 5: Przykład z warstwą izolacji termicznej.

Strona: 23 37 Typoszereg: TKA lub XII-TKA. ZEWNĘTRZNA min. 150 120* 80/120 korpus izolacyjny WEWNĘTRZNA Pas rozciągany Pas ściskany min. 150 *Opcje: Standard: 120mm Wariant V1: 170mm Wariant V2: 220mm Rys. 6: Przykład łączenia wysuniętej balustrady.

Strona: 24 37 Typoszereg: TKF lub XII-TKF. 600 80/120 600 O10 B550 korpus izolacyjny O10 B550 ZEWNĘTRZNA 90/95 80/120 90/95 260/310 Pas rozciągany WEWNĘTRZNA Nośnik elementu 0 80/120 0 Nośnik elementu 120 110 Pas ściskany 100 100 180 Konstrukcja wsporcza 375 min. 150 korpus izolacyjny 60 MUR Rys. 7: Przykład łącznika Thermokorb podzielonego na dwie części.

120 ZEWNĘTRZNA 80/120 600 min. 160 Strona: 37 Typoszereg: AT/2 lub XII-AT/2. 0 50 200 50 min. 160 korpus izolacyjny Dozbrojenie montowane na placu budowy min. O12 Bst500 strzemiono O10 B550 WEWNĘTRZNA Rys. 8: Przykład łączenia attyki.

max. mm Strona: 26 37 Szczegół połączenia bez barier architekt. próg max. mm. ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA Pas rozciągany korpus izolacyjny 80/120 Pas ściskany min. 150 izolacja budowlana Rys. 9: Szczegół połączenia bez barier architektonicznych z łącznikiem TKM lub XII-TKM.

H max. mm Strona: 27 37 Szczegół połączenia bez barier architekt. z podniesieniem względem stropu próg max. mm. Wariant z TKM lub XII-TKM wersja specjalna ( od 6 żeber/1mb połączenia). ZEWNĘTRZNA min. 200 i min. H WEWNĘTRZNA np. Beton licowy miotełkowy np. Pokrycie blachą korpus izolacyjny Dozbrojenie montowane na placu budowy -min. O12mm Bst500 Posadzka 80/120 Zbrojenie łączące montowane na placu budowy izolacja budowlana Zbrojenie łączące montowane na placu budowy np: 2 O12mm Bst500 na TK-Żebro Rys. 10: Szczegół połączenia bez barier architektonicznych z łącznikiem TKM lub XII-TKM wersja specjalna.

H max. mm Strona: 28 37 Szczegół połączenia bez barier architekt. z podniesieniem względem stropu próg max. mm. Wariant z TKA lub XII-TKA V1 lub V2 wersja specjalna ( do max. 5 żeber/1mb połączenia). ZEWNĘTRZNA min. 200 i min. H WEWNĘTRZNA np. Beton licowy miotełkowy np. Pokrycie blachą korpus izolacyjny Dozbrojenie montowane na placu budowy -min. O12mm Bst500 Posadzka 80/120 Zbrojenie łączące montowane na placu budowy izolacja budowlana Zbrojenie łączące montowane na placu budowy np: 2 O12mm Bst500 na TK-Żebro Zbrojenie łączące montowane na placu budowy np: 2 O12mm Bst500 na TK-Żebro Rys. 11: Szczegół połączenia bez barier architektonicznych z łącznikiem TKA lub XII-TKA V1 lub V2 i dozbrojeniem na budowie.

H Strona: 29 37 Obniżenie poziomu względem stropu. Wariant z TKM lub XII-TKM wersja specjalna ( 6 żeber/1mb połączenia). np. Beton licowy miotełkowy Dozbrojenie montowane na placu budowy -min. O12mm Bst500 ZEWNĘTRZNA korpus izolacyjny WEWNĘTRZNA Dozbrojenie montowane na placu budowy 80/120 min. 200 i min. H izolacja budowlana Zbrojenie łączące montowane na placu budowy np: 2 O12mm Bst500 na TK-Żebro Rys. 12: Obniżenie poziomu względem stropu z TKM lub XII-TKM wersja specjalna.

H Strona: 37 Obniżenie poziomu względem stropu. Wariant z TKA lub XII-TKA V1 lub V2 ( do max 5 żeber/1mb połączenia). np. Beton licowy miotełkowy Dozbrojenie montowane na placu budowy -min. O12mm Bst500 ZEWNĘTRZNA korpus izolacyjny WEWNĘTRZNA Zbrojenie łączące montowane na placu budowy 80/120 min. 200 i min. H izolacja budowlana Zbrojenie łączące montowane na placu budowy np: 2 O12mm Bst500 na TK-Żebro Zbrojenie łączące montowane na placu budowy np: 2 O12mm Bst500 na TK-Żebro Rys. 13: Obniżenie poziomu względem stropu z TKA lub XII-TKA V1 lub V2 i dozbrojeniem na budowie.

WEWNĘTRZNA Strona: 31 37 Połączenie płyty wspornikowej ze ścianą powyżej. Wariant z TKM lub XII-TKM wersja specjalna ( od 6 żeber/1mb połączenia). Dozbrojenie montowane na placu budowy min. O12mm Bst500 ZEWNĘTRZNA korpus izolacyjny 80/120 min. 200 Rys. 14: Połączenie płyty wspornikowej ze ścianą powyżej z TKM lub XII-TKM wersja specjalna.

Strona: 32 37 Połączenie płyty wspornikowej ze ścianą powyżej. Wariant z TKA lub XII-TKA V1 lub V2 ( do max. 5 żeber/1mb połączenia). WEWNĘTRZNA Dozbrojenie montowane na placu budowy min. O12mm Bst500 ZEWNĘTRZNA korpus izolacyjny 80/120 min. 200 Zbrojenie łączące montowane na placu budowy np: 2 O12mm Bst500 na TK-Żebro Rys. 15: Połączenie płyty wspornikowej ze ścianą powyżej z TKA lub XII-TKA V1 lub V2 i dozbrojeniem na budowie.

WEWNĘTRZNA Strona: 33 37 Połączenie płyty wspornikowej ze ścianą poniżej. Wariant z TKM lub XII-TKM wersja specjalna ( od 6 żeber/1mb połączenia). ZEWNĘTRZNA korpus izolacyjny 80/120 min. 200 Dozbrojenie montowane na placu budowy min. O12mm Bst500 Rys. 16: Połączenie płyty wspornikowej ze ścianą poniżej z TKM lub XII-TKM wersja specjalna.

WEWNĘTRZNA Strona: 34 37 Połączenie płyty wspornikowej ze ścianą poniżej. Wariant z TKA lub XII-TKA V1 lub V2 ( do max. 5 żeber/1mb połączenia). ZEWNĘTRZNA korpus izolacyjny 80/120 min. 200 Dozbrojenie montowane na placu budowy min. O12mm Bst500 Zbrojenie łączące montowane na placu budowy np: 2O12 Bst500 na TK-Żebro Rys. 17: Połączenie płyty wspornikowej ze ścianą poniżej z TKA lub XII-TKA V1 lub V2 i dozbrojeniem na budowie.

Strona: 35 37 Przykład montażu z wymaganą ochroną przeciwpożarową. ZEWNĘTRZNA korpus izolacyjny 90/95 80/120 90/95 WEWNĘTRZNA Płyty ognioochronna Rys. 18: Rozmieszczenie płyt przeciwpożarowych na nieosłoniętych betonem powierzchniach Thermokorb.

Strona: 36 37 Przykład montażu z wymaganą ochroną przeciwpożarową. Osłonięcie powierzchni górnej betonem bądź innym materiałem niepalnym o minimalnej grubości 2cm ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA Pas rozciągany korpus izolacyjny 80/120 Pas ściskany 2,5cm tynk mineralny Przy niewielkiej grubości tynku bądź jego braku element izolacyjny należy przesunąć do wewnątrz Rys. 19: Osłonięcie łącznika Thermokorb betonem lub materiałem ognioochronnym (Klasyfikacja R).

warstwa izolacji warstwa izolacji Strona: 37 37 Przykład montażu z wymaganą ochroną przeciwpożarową. W przypadku zastosowania szczeliny wentylacyjnej warstwa izolacji oraz jej zamocowanie musi być wykonane z materiału niepalnego Szczelina wentylacyjna Ściana licowa ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA korpus izolacyjny 80/120 Ściana licowa Rys. 20: Rozmieszczenie łączników Thermokorb z ułożoną od góry i od dołu niepalną izolacją.